PWM和PFM是兩大類DC-DC轉換器架構,每種類型的性能特征是不一樣的,重負載和輕負載時的效率,負載調節(jié),設計復雜性,EMI / 噪聲考慮,做電源設計的應該都知道PWM和PFM這兩個概念。
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濾波電容在開關電源中起著非常重要的作用,如何正確選擇濾波電容,尤其是輸出濾波電容的選擇則是每個工程技術人員都十分關心的問題。我們在電源濾波電路上,可以看到各種各樣不同容值的電容,比如:100uF、10uF、100nF、10nF等。那么,這些參數是如何確定的?
大家平時工作,如果有計算函數耗時或者打印當前時間的需求,一定要來看看這篇文章!
說到程序員,在外界眼里,他們是掌控代碼的大神,他們是改變世界的王者。 其實程序員的工作不容易,不信,就來看看程序員崩潰的各種瞬間……
學習C語言不是一朝一夕的事情,但也不需要花費十年時間才能精通。如何以最小的代價學習并精通C語言是本文的主題。請注意,即使是“最小的代價”,也絕不是什么捷徑,而是以最短的時間取得最多的收獲,同時也意味著你需要經歷艱苦的過程。
站在新的時代關卡,人工智能技術作為新的技術手段已深入賦能生產、分配、交換、消費等經濟活動環(huán)節(jié),其戰(zhàn)略、前瞻意義持續(xù)顯現,伴隨關鍵技術、商業(yè)模式的不斷成熟,人工智能技術將進一步釋放歷次科技革命和產業(yè)變革積蓄的巨大能量,成為促進新一輪產業(yè)變革的核心驅動力。
介紹內聯函數之前,需要說明一下C++在執(zhí)行普通函數時的一個過程,在調用普通函數時,執(zhí)行到函數調用指令時,程序將在函數調用后立即存儲該指令的內存地址,并將函數參數復制到堆棧,跳轉到標記函數起點的內存單元,執(zhí)行函數代碼,然后調回到地址被保存的指令處。
本文從不同的角度,闡述了幾種確定采樣率的方法,也就是確定采樣周期。
工程界普遍認為,當升壓轉換器必須提供高輸出電壓、在低輸入電壓下工作、提供高升壓比或支持高負載電流時,需使用多相位功能。相比單相位設計,多相位升壓設計有多項優(yōu)勢,包括:提高效率、改善瞬態(tài)響應,以及降低輸入和輸出電容值(因為電感紋波電流,以及輸入和輸出電容中的紋波電流降低),使得整個升壓轉換器動力系統組件上的熱應力降低。
在信號鏈中運用采樣保持放大器(THA),可以從根本上擴展帶寬,使其遠遠超出ADC采樣帶寬,滿足苛刻高帶寬的應用的需求。本文將證明,針對RF市場開發(fā)的最新轉換器前增加一個THA,便可實現超過10 GHz帶寬。
系統非常便利,其應用領域也越來越廣泛,本文來從對ZYNQ芯片架構的理解來談談個人體會。
最近做的電機控制項目,之前糾結電流采樣的方案,本文對此進行了簡單總結。
?為響應國家和政府號召,加快發(fā)展數字經濟,不斷提高數字技術研發(fā)能力和產業(yè)創(chuàng)新能力,推動數字經濟與實體經濟的深度融合,促進傳統產業(yè)轉型升級,由深圳市工信局指導、高科技行業(yè)門戶OFweek維科網主辦的“2020中國國際數字經濟大會”將于2020年10月28日在深圳舉行。
半年連投五個平臺,這種兇猛的擴張勢頭,和字節(jié)跳動這幾年的成長如出一轍